RU20681U1 - Устройство контроля параметров качества электроэнергии - Google Patents

Устройство контроля параметров качества электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU20681U1
RU20681U1 RU2001113468/20U RU2001113468U RU20681U1 RU 20681 U1 RU20681 U1 RU 20681U1 RU 2001113468/20 U RU2001113468/20 U RU 2001113468/20U RU 2001113468 U RU2001113468 U RU 2001113468U RU 20681 U1 RU20681 U1 RU 20681U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
inputs
interface unit
system controller
converters
Prior art date
Application number
RU2001113468/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Короленко
Евгений Андреевич Кудлай
Дмитрий Олегович Нагорный
Александр Валерьевич Онисимов
Original Assignee
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ средств автоматизации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ средств автоматизации" filed Critical Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ средств автоматизации"
Priority to RU2001113468/20U priority Critical patent/RU20681U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU20681U1 publication Critical patent/RU20681U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Устройство контроля качества параметров электроэнергии, содержащее первый аналого-цифровой преобразователь, системный контроллер, соединенный с клавиатурой, часами реального времени, блоком интерфейса RS-232C, блоком интерфейса IEEE 1284, а также соединенный через системную магистраль с цифровым сигнальным процессором, средством отображения информации, постоянным запоминающим устройством, отличающееся тем, что в него введены три одинаковых входных преобразователя, на информационные входы которых подаются контролируемые сигналы напряжений соответствующих фаз, управляющие входы входных преобразователей через введенный блок гальванической развязки соединены с масштабирующими выходами системного контроллера, информационные входы и сигналы управления которого подключены через блок гальванической развязки к управляющим цепям и выходам соответственно первого, второго и третьего аналого-цифровых преобразователей, на входы которых подаются сигналы с соответствующих выходов входных преобразователей, а к системному контроллеру дополнительно подключены блок интерфейса RS-485 и через системную магистраль FLASH - память, высокоскоростное оперативное запоминающее устройство и энергонезависимое оперативное запоминающее устройство.

Description

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Полезная модель относится к цифровой измерительной технике и может быть использована в энергетике для контроля показателей качества электроэнергии в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока, например, на распределительных и трансформаторных подстанциях, промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях.
Известен анализатор качества электрической энергии 1, предназначенный для измерения показателей качества электрической энергии. Анализатор содержит входное устройство (входной преобразователь), блок питания, программируемый блок обработки сигналов (системный контроллер), интерфейс межпроцессорного обмена (системная магистраль), центральный процессор (цифровой сигнальный процессор), средство отображения информации, два оперативных запоминающих устройства(ОЗУ), устройство преобразования и управления.
Недостатком анализатора является наличие только одного алфавитноцифрового преобразователя (АЦП) в составе устройства преобразования и управления, на вход которого поочередно поступают контролируемые сигналы, что не позволяет проводить контроль параметров качества электроэнергии в режиме реального времени одновременно по трем фазам и приводит к появлению дополнительных погрешностей измерения.
Анализатор не обеспечивает сохранение информации о параметрах качества электроэнергии при пропадании электропитания, а также гальваническую развязку входных сигналов от внутренних цепей анализатора.
Кроме того, исходные сигналы до непосредственной обработки центральным процессором проходят через большое количество аналоговых узлов (пиковые детекторы, компараторы, сумматоры, интеграторы и т.д.), что неизбежно приводит к появлению больших аппаратных погрешностей измерений.
Наиболее близким решением по отношению к заявляемому является устройство контроля качества электроэнергии 2. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь, сигнальный процессор (цифровой сигнальный процессор) и цифровой процессор (системный контроллер), на выходы последнего подключены параллельный порт (блок интерфейса RS-232C), последовательный порт (блок интерфейса IEEE 1284), дисплей (средство отображения информации), клавиатура, таймер (часы реального времени), элемент памяти.
Недостатком прототипа является невозможность измерения параметров электроэнергии непрерывно и одновременно по всем фазам из-за наличия входного коммутатора, что приводит к появлению пофешности при расчете показателей качества.
Устройство также не обеспечивает сохранение информации о параметрах качества электроэнергии при пропадании электропитания и гальваническую развязку входных сигналов от внутренних цепей устройства.
Качество электроэнергии в сетях обш;его назначения характеризуется совокупностью показателей качества электроэнергии, установленных ГОСТ 13109-97 установившееся отклонение напряжения, размах изменения напряжения, доза фликера, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициент п-ой гармонической составляюш;ей напряжения, коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, отклонение частоты, длительность провала напряжения, импульсное напряжение, коэффициент временного перенапряжения.
Современные требованиям, предъявляемые к качеству электроэнергии, привели к необходимости создания цифровых измерительных устройств, позволяющих контролировать всю вышеуказанную совокупность параметров качества электроэнергии в режиме реального времени и сохранять информацию о параметрах качества в течение длительного времени.
Техническим результатом заявляемого решения является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспече1шя комплексного измерения всех показателей качества электроэнергии непрерывно и одновременно 1Ю всем фазам в режиме реального времени, сохранения текущей оперативной информации при пропадании электропитания, а также за счет предоставления пользователю возможности эксплуатировать устройство в составе территориально-распределенной локальной сети.
Предлагаемое решение позволит расширить номенклатуру средств измерений параметров качества электроэнергии.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройство контроля качества параметров электроэнергии, содержащее первый аналогоцифровой преобразователь, системный контроллер, соединенный с клавиатурой, часами реального времени, блоком интерфейса RS-232C, блоком интерфейса ШЕЕ 1284, а также соединенный через системную магистраль с цифровым сигнальным процессором, средством отображекмя информации, постоянным запоминающим устройством (ПЗУ), введены три одинаковых входных преобразователя, на информационные входы которых подаются контролируемые сигналы напряжений соответствующих фаз, управляющие входы входных преобразователей через введенный блок гальванической развязки соединены с масштабирующими выходами системного контроллера, информационные входы и сигналы управления которого подключены через блок гальванической развязки к управляющим цепям и выходам первого аналого-цифрового преобразователя и введенных второго и третьего аналогоцифрового преобразователей, на входы которых подаются сигналы с соответствующихвыходоввходныхпреобразователей.
4f
кроме того введены блок интерфейса RS-485, подключенный к системному контроллеру, FLASH-память, высокоскоростное ОЗУ и энергонезависимое ОЗУ, соединенные с системной магистралью.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства контроля параметров качества электроэнергии. На фиг. 2 приведен пример использования устройства в составе территориально-распределенной локальной сети.
Устройство контроля параметров качества электроэнергии (фиг. 1) содержит первый входной преобразователь 1, второй входной преобразователь 2, третий входной преобразователь 3, первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4, второй АЦП 5, третий АЦП 6, блок гальванической развязки 7, системный контроллер 8, клавиатуру 9, часы реального времени 10, блок интерфейса RS-232C 11, блок интерфейса RS-485 12, блок интерфейса IEEE 1284 13, цифровой сигнальный процессор 14, средство отображения информации 15, ПЗУ 16, FLASH-память 17, высокоскоростное статическое ОЗУ 18, энергонезависимое ОЗУ 19, блок питания 20.
Входные преобразователи 1, 2, 3 предназначены для согласования уровней входных сигналов с рабочим диапазоном АЦП и масштабирования входного диапазона.
Высокоточные аналого-цифровые преобразователи 4, 5, 6 осуществляют непрерывное аналого-цифровое преобразование для соответствующих фаз UA, UB, Uc с высокой скоростью.
Блок гальванической развязки 7 выполняет функции электрический изоляции входной высоковольтной измерительной схемы от внутренних низковольтных цепей устройства, что в совокупности с исполнением устройства в пластмассовом корпусе обеспечивает необходимую электробезопасность устройства.
Системный контроллер 8 обеспечивает взаимодействие АЦП с цифровым сигнальным процессором 14 и осуществляет управление системными и периферийными блоками устройства.
с помощью встроенной компактной пользовательской клавиатуры 9 задаются режимы работы устройства (проведение измерений, просмотр результатов измерений, вывод на печать, поверка).
Блок интерфейса RS-232C 11 (последовательный порт) предназначен для подключения ПЭВМ, которая может быть использована для отображения информации в удобном для пользователя виде, накопления информации и расчета статистических данных.
Блок интерфейса RS-485 12 (последовательный порт) используется для работы устройства в составе территориально-распределенной локальной сети.
Блок интерфейса IEEE 1284 13 (параллельный порт типа LPT) предназначен для подключения принтера.
Встроенное средство отображения информации 15 позволяет отображать данные о показателях качества электроэнергии в текстовом виде, в виде графиков и гистограмм. В качестве средства отображения используется графический жидкокристаллический дисплей повышенной контрастности.
Для организации связи цифрового сигнального процессора с запоминающими устройствами используется системная магистраль, управляемая системным контроллером, к которой подключены ПЗУ 16, высокоскоростное ОЗУ 18, энергонезависимое ОЗУ 19.
ПЗУ 16 предназначено для хранения программ функционирования цифрового сигнального процессора и констант.
Высокоскоростное ОЗУ 18 используется для быстрого выполнения программ, переписываемых из ПЗУ, хранения часто используемых констант и текущей оперативной информации.
Блок питания 20 осуществляет преобразование переменного напряжения однофазной сети 220 В, 50 Гц в ряд стабилизированных напряжений (+5 В; ±15 В) для питания составных блоков устройства.
Устройство работает следующим образом.
После подачи электропитания производится автоматическая самодиагностика всех составных блоков устройства, что позволяет оценить работоспособность устройства в целом.
Сигналы напряжений UA, UB, Uc поступают на ршформационные входы соответствующих входных преобразователей 1, 2, 3, осуществляющих приведение уровней входных напряжений к рабочему диапазону АЦП.
На управляющие входы входных преобразователей поступают сигналы управления масштабированием входного диапазона с системного контроллера 8 через блок гальванической развязки 7.
С выходов входных преобразователей 1, 2, 3 сигналы поступают на соответствующие входы первого АЦП 4, второго АЦП 5 и третьего АЦП 6.
Выходы первого АЦП, второго АЦП и третьего АЦП подключены ко входам блока гальванической развязки 7.
С выходов блока гальванической развязки сигналы поступают в системный контроллер 8, который обеспечивает взаимодействие АЦП с цифровым сигнальным процессором 14.
Цифровой сигнальный процессор 14 осуществляет обработку результатов преобразований АЦП и расчет показателей качества электроэнергии с погрешностями, не превышаюпщми норм, установленных ГОСТ 13109-97. Результаты вычислений сохраняются во Flash-памяти 17, обеспечивающей хранение информации о всех параметрах качества электроэнергии за большой (не менее 2-х месяцев) промежуток времени.
В составе территориально-распределершой локальной сети (фиг. 2) допускается подключение до 32 устройств при длине соединительной линии до 1200 м.
Предлагаемое устройство представляет собой малогабаритный переносной прибор, осуществляюпщй измерение и хранение информации о всех параметрах качества электроэнергии без использования внешней ПЭВМ.
6l
Устройство получило название Устройство УК. На УП НИИСА разработан и изготовлен опытный образец устройства.
Источники информации
1.RU 2145716 С1, кл. G 01 R 19/255, 2000.
2.RU 97122208 А, кл. G 01R 23/00, G 01R 25/00, 1999.
3.ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, М., Издательство стандартов, 1998.
Директор УН
Н.И.Азаматов

Claims (1)

  1. Устройство контроля качества параметров электроэнергии, содержащее первый аналого-цифровой преобразователь, системный контроллер, соединенный с клавиатурой, часами реального времени, блоком интерфейса RS-232C, блоком интерфейса IEEE 1284, а также соединенный через системную магистраль с цифровым сигнальным процессором, средством отображения информации, постоянным запоминающим устройством, отличающееся тем, что в него введены три одинаковых входных преобразователя, на информационные входы которых подаются контролируемые сигналы напряжений соответствующих фаз, управляющие входы входных преобразователей через введенный блок гальванической развязки соединены с масштабирующими выходами системного контроллера, информационные входы и сигналы управления которого подключены через блок гальванической развязки к управляющим цепям и выходам соответственно первого, второго и третьего аналого-цифровых преобразователей, на входы которых подаются сигналы с соответствующих выходов входных преобразователей, а к системному контроллеру дополнительно подключены блок интерфейса RS-485 и через системную магистраль FLASH - память, высокоскоростное оперативное запоминающее устройство и энергонезависимое оперативное запоминающее устройство.
    Figure 00000001
RU2001113468/20U 2001-05-15 2001-05-15 Устройство контроля параметров качества электроэнергии RU20681U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113468/20U RU20681U1 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Устройство контроля параметров качества электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113468/20U RU20681U1 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Устройство контроля параметров качества электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU20681U1 true RU20681U1 (ru) 2001-11-20

Family

ID=48282549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113468/20U RU20681U1 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Устройство контроля параметров качества электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU20681U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503016C1 (ru) * 2012-06-04 2013-12-27 Василий Васильевич Ефанов Способ учета электрической энергии и устройство для его осуществления
RU2741269C1 (ru) * 2020-07-08 2021-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503016C1 (ru) * 2012-06-04 2013-12-27 Василий Васильевич Ефанов Способ учета электрической энергии и устройство для его осуществления
RU2741269C1 (ru) * 2020-07-08 2021-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Power quality monitoring of power system based on spectrum analysis
Tamkittikhun et al. AC power meter design based on Arduino: Multichannel single-phase approach
CN110780175A (zh) 一种多功能高压电气设备绝缘测试装置
CN110865252B (zh) 一种质子交换膜燃料电池输出电特性模拟装置及其控制方法
RU20681U1 (ru) Устройство контроля параметров качества электроэнергии
CN203084116U (zh) 一种适用于配电系统的监测装置
CN101806829B (zh) 一种有源设备的功耗测试装置和方法
RU65655U1 (ru) Многофункциональный прибор контроля показателей качества электроэнергии электрической сети
CN205608103U (zh) 一种全触屏的便携式电能质量监测仪
CN102116811A (zh) 双母线传输中的谐波源判断方法及电能质量监测系统
CN202443262U (zh) 并联型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口
CN203084115U (zh) 一种监测装置
CN114545068A (zh) 一种便携式10kV三相宽频功率标准设备
CN205720467U (zh) 一种配电自动化装置综合测试仪
CN202649814U (zh) 便携式智能控制器特性测试装置
CN203084118U (zh) 一种监测设备
CN114720765A (zh) 一种基于态势感知的主动配电网的谐波算法及其控制系统
CN102540907A (zh) 并联型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口
JP2004132797A (ja) 蓄電池の内部インピーダンス測定方法および蓄電池の内部インピーダンス測定装置
EA003713B1 (ru) Устройство контроля параметров качества электроэнергии
CN203084114U (zh) 一种监测器
CN105467183A (zh) 一种数字化多功能表
Manda et al. Linear programming method to find the minimal placements of phasor measuring units for power system state estimation
CN111208468A (zh) 一种电子式电压互感器谐波性能测试仪
CN203084113U (zh) 一种监测系统